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  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    乐得瑞推出1拖2双功率分配线方案

    随着PD3.1协议的市场应用越来越多,一些充电器的Type-C接口的输出功率达到百瓦及以上,如何充分利用好这类充电器设备,乐得瑞科技推出LDR6020 1拖2线缆解决方案,支持智能功率分配策略+私有协议 图片如上图是乐得瑞1拖2功率分配线样线实物,以乐得瑞LDR6020方案设计小PCB板为“桥梁”,输入端连接单USB-C线,输出端分出两条USB-C线。 这样对于目前的一些单USB-C口充电器来说,基于乐得瑞推出高功率线缆解决方案便可以实现双设备同时而无需另外购买多口充电器。一般来说,数据线价格都会比充电器便宜些,对于消费者来说更实惠。 图片这个是LDR6020 二合一充充电线的框架图,具体原理图请找留言联系。 图片这款一拖二线采用小板设计,小板焊接USB-C输入及对应的输出导线,可实现多口充电器和两条充电线的功能,满足两台设备的同时需求。

    43820编辑于 2023-10-21
  • 来自专栏全栈程序员必看

    USB PD协议_pd协议文件

    譬如请求6V @ 2A,那么Request消息的B19…9的值为300,而B6…0的值为40。 2.6 iPhone USB PD 使用的芯片是CYPD2104和BQ25890的组合,iPhone X整体PD的电源管理策略如下: 1)关机状态下不进行PD沟通,APPLE 2.4A协议生效。 非APPLE 2.4A协议开机会慢一点; 2)开机后进行PD协商,依然选取PDO2,前面50%会以较高功率充电(最大不超过15W且视温度及电量自动调控功率); 3)至50%-55%左右会降至9-11W

    3.4K20编辑于 2022-11-16
  • 来自专栏Type-C PD整体解决方案

    ARVR眼镜转接器方案,实现同时传输视频方案

    它可以支持最多6部Type-C接口设备同时通讯,如AR转接器,一拖多快线,多口移动电源等等。

    93830编辑于 2023-09-15
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    PD sink 受电端多协议芯片方案

    不远的明天肯定还会在工业、医疗、汽车等行业更加渗透的融入,所以急需出现能够支持TYPE C接口的受电端芯片,网络术语 有人叫诱骗芯片,有专业术语叫PD Sink芯片等,总归就想PD充电器输出想要的电压,例如5V 9V 图片应用场景二需要9V/12V/15V/20V,而且要支持QC FCP AFC PD协议,电路该如何搭建,请看下图。 USB Type-C口的普及趋势与速度,尤其在电动工具、智能家居领域,蓝牙音箱,投影仪,电动窗帘、智能台灯、电动导轨、手持电动工具,直流落地扇等产品,已经由传统的充电方式升级成为了通过USB-C口完成的 ,该芯片外围简单,方案成熟稳定,对国内适配器做了特别兼容性处理,非常适合小家电产品改成TYPE-C接口使用,国内很多知名大厂都在使用,方案稳定成熟可靠,欢迎留言索样DEMO。

    69550编辑于 2023-07-01
  • 来自专栏电源管理IC

    PDQC方案数码管188显示单片机方案

    40W双口独立输出PD车方案参数:1、输入电压范围:12-24V/4.5A。2、双USB-C接口,均独立支持20W PD,总功率:40W Max,双口同时使用互不影响。 并且还具备5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V/4A和3.3-11V/2.2A两组PPS电压档位。 车内部芯片方案:1、188数码管显示主控FH8B32S16 识别负载电压。2、车DC-DC输入端采用了SIIPOWER的同步降压芯片,型号:SP1259HN。 3、车协议芯片采用智融SW2303,这是智融开发的一款高集成度USB Type-C/Type-A接口快协议芯片,支持PD、QC、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流协议;支持光耦反馈和 SW2303还集成了CV/CC控制环路,Type-C接口逻辑,协议控制器,以及多种安全保护功能。

    45900编辑于 2023-04-22
  • 来自专栏刘旷专栏

    无线战事起

    在手机充电过程中,芯片可以把电源适配器5V、9V、12V等电压转换成电池电压,从而起到调节电压、电流的重要作用。但由于芯片技术有着极高的技术壁垒,市场中仅有少数企业能够提供高品质的芯片。 自研新军另辟蹊径 技术方面,OPPO选择了通过定制电源适配器、数据线等硬件设备提升充电效率的VOOC方案。 这样的技术方案选择,降低了OPPO对芯片的依赖,让OPPO在市场的竞争力迅速提升。 ,适用于华为5V、9V电源适配器,并且可以在30分钟内可以为Mate 20 pro充电70%。 从技术方面来看,高通的无线解决方案仍然是以芯片技术为核心,而华为、OPPO的解决方案则是从电源适配器到电池,再和芯片结合形成整体解决方案

    30100发布于 2020-11-15
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    国产PD取电芯片——如何改用Type- C接口实现

    尤其是在USB PD3.1标准发布以后,该规范将功率上限从100 W提升至240 W(支持Extended Power Range,简称EPR)。 ◇ 默认最大输出 9V,如果不同的功率需求,可联系我们进行定制化设计。 、12V、15V、20V 等电压◇ 可自动选择输出 9V、12V、15V、20V 电压以内的最高电压应用概况图LDR6328Q参考设计电路具体产品运用:1. 需要及时供电或充电的手持式设备,可充电设备,小家电等电子产品,升级为TYPE-C接口实现(此操作相比同行同质产品减少成本,增加卖点,节省运费,可效仿苹果不再赠送充电头,亦节省配机充电器和配机充电器产生的大笔认证费用 ),其作用在于从支持USB PD/QC协议的充电头诱骗出5V/9V/12V/15V/18V/20V/24V/28V/36V/48V电压给这些设备快速供电或充电。

    1.1K10编辑于 2023-12-08
  • 来自专栏刘旷专栏

    时代逆行的苹果

    随着小米、oppo和vivo等陆续推出功能,将充作为宣传亮点,引得人们将眼光更多的放在身上,没有的手机厂商就像失去了竞争优势。 国产占上风 苹果早在2017年就推出了18w的,但是时至今日,苹果的也仅达到了20w。相比于小米、OPPO等国产品牌,苹果的技术有所落后。 其中,小米也展示了100w的技术,OPPO发布的125w超闪目前也成功量产。 从2014年OPPO的vooc闪技术开始,仅用了六年的时间国产的技术就从30w到了125w,能够看得出国产技术进步非常的。 125w的给我们带来了不少惊喜,这成就也是各大品牌手机在研究技术的摸爬打滚中取得的成绩,照这样的势头看下去,我们相信200w的指日可待。

    48530发布于 2021-02-04
  • 来自专栏音视频接口

    一托二同时线LDR6020低成本方案

    随着PD3.1协议的市场应用越来越多,一些充电器的Type-C接口的输出功率达到百瓦及以上,如何充分利用好这类充电器设备,乐得瑞电子推出1拖2线缆解决方案,支持智能功率分配策略+支持私有协议。 如上图是乐得瑞1拖2功率分配线样线实物,以乐得瑞LDR6020方案设计小PCB板为“桥梁”,输入端连接单USB-C线,输出端分出两条USB-C线。 这样对于目前的一些单USB-C口充电器来说,基于乐得瑞推出高功率线缆解决方案便可以实现双设备同时而无需另外购买多口充电器。一般来说,数据线价格都会比充电器便宜些,对于消费者来说更实惠。 这个是LDR6020 二合一充充电线的框架图,具体原理图请找方案。USB- Power Delivery(USB PD) 是主流的协议之一。 这款一拖二线采用小板设计,小板焊接USB-C输入及对应的输出导线,可实现多口充电器和两条充电线的功能,满足两台设备的同时需求。

    57010编辑于 2023-12-11
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    1拖2功率分配线方案,支持数据传输

    乐得瑞推出1拖2功率分配线方案,支持数据传输原创2023-09-09 16:11·Legendary008随着PD3.1协议的市场应用越来越多,一些充电器的Type-C接口的输出功率达到百瓦及以上, 如何充分利用好这类充电器设备,乐得瑞电子推出1拖2线缆解决方案,支持智能功率分配策略。 上图是乐得瑞1拖2功率分配线样线实物,以乐得瑞LDR6020P方案设计小PCB板为“桥梁”,输入端连接单USB-C线,输出端分出两条USB-C线。 这样对于目前的一些单USB-C口充电器来说,基于乐得瑞LDR6020P PD3.1芯片级高功率线缆解决方案便可以实现双设备同时而无需另外购买多口充电器。 LDR6020方案分为两种方式1:单接,同时接两台设备5V供电(单芯片搞定,无需外围)2:单接,同时接两台设备智能分配功率,都可支持

    68950编辑于 2023-09-23
  • 自带多种协议输入的多串锂电池芯片,充电电流2A

    XSP33是一款支持2-5节串联锂电池升降压充电管理芯片,集成PD\QC等多种协议,无需再外置诱骗取电芯片,一颗芯片就能实现锂电池功能,适用于蓝牙音箱、POS机、锂电电池包、对讲机及玩具等设备。 12V时进入恒流模式充电,接近16V浮电压时切换至恒压充电模式,进入恒压模式后,如果充电电流小于 190mA,过30s后停止充电,电池充满后且输入持续存在,等待电池电压下降到阈值时再次开启充电芯片具备智能识别功能 ,芯片上电会获取 PD 协议电压,当 2 秒后还没有检测到 PD 就切换至 BC1.2 协议请求,检测到输入电压高于 7V 认为检测到信号,开启模式,协议检测完后未获取到充电压,则获取 当检测到 Boost/Buck 电路异常时,可以硬件自动关闭输出,停止充电;当检测到 NTC 温度超过 70℃后, 就会强制停止充电芯片支持输入电源自适应功能,无论连接的充电器是5V1A、 5V2A、9V2A 或 9V3A 等,芯片会根据输入电源的功率大小,采用升压/升降压方式自动调整输出功率以适应各类不同的充电器,防止因功率过大导致充电器复位不充电。

    20510编辑于 2026-02-05
  • 来自专栏PD快充协议

    PD诱骗器工作原理及特点

    因此,它成为了许多智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子设备的首选方案。 每种协议都有其独特的技术特点和兼容性要求。 不同接口充电器内部支持的协议不同充电器Type-C接口的基本上都是采用PD协议,USB-A接口充电器采用QC协议和一些私有协议如华为AFC/SCP协议,所以产品想要从充电器的A/C口都能取电 什么是诱骗协议芯片诱骗协议芯片主要是负责和充电器通讯,匹配对应的协议,让充电器输出充电压和电流。 QC协议是通过在D+D-上给不同的电压获取协议。三星AFC协议是通过在D+D-上发送数据,获取协议。华为FCP、SCP协议是通过在D+D-上发送数据,获取协议。

    2.5K10编辑于 2025-04-30
  • 来自专栏分享栏

    iPhone 15 音频HUB+PD方案_LDR6023SQ低成本、高兼容

    ​USB-C PD协议里,SRC和SNK双方之间通过CC通信来协商请求确定充电功率及数据传输速率。当一个设备需要充电时,它会发送消息去给适配器请求充电,此时充电器会回应设备的请求,并告知其可提供的档位功率,设备端会根据适配器端回应的信息请求调整本身的功率需求,并通过CC去请求协商确定最终的充电功率。

    47830编辑于 2023-11-06
  • 来自专栏镁客网

    手机充满电只要15min,高通发布QC 5方案

    时间来到2020年7月,高通推出全新的Quick Charge 5充电解决方案,超过100W的充电功率让技术升华到一个更高的境界 ——“充电5分钟,手机电量从0%到50%”。 这几乎是目前市面上最快的手机充电方案。 与前代平台Quick Charge 4相比,Quick Charge 5充电效率提升70%,充电速度4倍,同时充电温度理论上能降低10摄氏度左右。 高通在上的野心 由于高通的Quick Charge技术一直是公开协议,所以作为一个通用型的方案,其兼容性更好,理论上更应受到各家厂商的欢迎。 技术作为一种曲线救国的方案,更适合现在的手机市场。 目前解决手机的续航问题大约有四种解决方案: 1、优化系统及软件,从软件层面减少耗电量。 但我们从另一方面看,当下支持60W的手机还很少,100W离我们则更加遥远。

    55830发布于 2020-07-30
  • 22W多节锂电池升降压型充电芯片,支持PD、QC、FCP等多种协议

    芯片概述 汇铭达XSP30是一款升降压型2~3串锂电池充电管理芯片, 芯片支持PD、 BC1.2 等多种协议和自适应适配器充电,充电电流最大可达2A。 特点 一、自适应充电,兼容性强、充电速度、充电安全有保障 芯片具有自适应充电器功能。 无论连接的充电器是 5V1A、 5V2A、 9V2A 或 9V3A 等, 芯片会根据输入电源的功率大小, 自动调整输出功率以适应各类不同的充电器, 防止因功率过大导致充电器复位不充电 一、集成多种协议 ,兼容性更强 XSP30支持PD、BC1.2等多种协议,这意味着它可以从USB-A和Type-C充电器获取5V、9V电压,能够兼容市面上绝大多数充电器。 当电源适配器接入时,芯片首先识别并匹配协议,然后根据电池电量和充电状态选择合适的充电模式。在恒流充电阶段,芯片通过控制MOSFET的开关状态,以恒定电流对电池进行充电。

    1K10编辑于 2025-05-26
  • 来自专栏linux驱动个人学习

    UI?谈谈手机充电过程

    过去,人们常说xx砍涓流、伤电池,而如今,有更多厂商开始了类似的行为; 人们发现,一些手机电量显示100%,并非真正充满,而有些手机在报满之后距离停还有颇长的一段时间。 涓流充电?UI方案一、原设计方案为报满电流200mA,截止电流150mA,最终设置为报满电流和截止电流都等于200mA。 这种方案,砍掉的是UI报满之后的充电过程,对寿命并无影响。 方案二、在去掉UI报满后小电流充电阶段的同时,用大电流充电继续至停。 这种假设,保持较大电流充电最终停,会不利于电池寿命。 所以目前厂商大电流的解决方案,其实就是用更好的电池和芯片,使电池在大电流下的损失后仍能通过原本的安规要求。 这也是手机厂商进步的助力之一。 未来又会有什么样的新技术呢?期待。

    2.8K21发布于 2020-12-25
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    智能分配功率一拖二线LDR6020方案

    这个是LDR6020做的1to2线的DEMO 对设备进行最大100W 两条Type-c线功率动态分配那么一拖多快充数据线到底是什么? 之前我们比较熟悉的应该是一拖三充电线,一个USB-A公头搭配Type-C,Micro,Lightning三个接口,虽然看起来很实用,但是充电速率低得可怜,特别是插三部不同手机的时候,数小时不进多少电, 为了解决这个痛点,乐得瑞科技基于Type-C PD协议推出了一拖多的充数据线方案,单口可达100W,多口自动智能分配功率,可以实现多口同时方案特色芯片内置E-Marker功能,无需添加额外的E-Marker芯片TCPM+TCPC协议架构,灵活实现多C口扩展C2在为电脑充电时,C1口插入手机,C2动态改变PDO减少电流能力,C1口手机拔出,

    50810编辑于 2023-09-23
  • 来自专栏PD快充协议

    2-3串锂电池解决方案 输入电压5V9V12V充电电流最大2A

    XSP30以其支持输入的特性脱颖而出,能够在4.5V至9.5V的宽电压范围内工作,完美适配2节串联锂电池的升降压充电需求,以及3节串联锂电池的升压充电场景,最大充电电流可达2A,为小型设备提供了前所未有的快速充电体验 不仅如此,XSP30还兼容多种协议,包括PD、QC及FCP等,确保了与市面上绝大多数适配器的无缝对接,大大提升了用户的充电便利性。 这一特性有效解决了适配器间的兼容性问题,让充电变得更加简单高效。更为先进的是,XSP30内置了自适应适配器功能,能够根据所连接适配器的功率大小,智能调整输出功率。 无论是5V2A、5V3A还是9V2A、9V3A的适配器,XSP30都能通过升压或升降压方式,灵活应对,有效防止因功率不匹配导致的适配器复位问题,确保了充电过程的稳定性和安全性。 实测数据显示,在电池容量为2000mAh、3节串联锂电池、使用PD协议充电器输入9V/3A(27W)功率的条件下,XSP30仅需1小时即可将电池至80%,1小时30分钟即可完全充满,展现了其卓越的充电效率

    47910编辑于 2025-08-29
  • 来自专栏智能相对论

    “华米OV”罕见联手,手机江湖要变天?

    在《规范》出台前,国内的手机市场可用“诸侯混战”来形容,各大手机厂商都在发展自家的技术,而技术也被手机厂商放在了较高的优先发展级上。 华为于2015年发布Mate 8时附带的充电器支持18W,官方称之为 QuickCharge技术,这一充电功率在当时算得上是主流;2019年,Mate 9搭载的功率已经达到22.5W,这一次不同的是 ,除了官方的头,升级版的还配合了一条5A的数据线,也是充电头和数据线的双升级;近一两年,华为手机的功率已达40W,但仅从功率层面考量,在主流国产手机品牌中称不上。 2014年3月OPPO在当时发布的Find 7中率先运用了VOOC技术,推出了功率为20W的,可以说是国产最早自研技术的手机厂商;2019年9月推出了65W的,「充电五分钟,开黑两小时」 实际上,小米的技术直到2018年前还都落后于友商,但从2018年小米9的27W到今年6月的200W,小米仅用了3年就后来居上,完成了技术上的大步跨跃。 ?

    51920发布于 2021-07-22
  • 来自专栏PD快充协议

    PD协议芯片工作原理,如何实现快速充电

    ​PD原理充电器内部有协议芯片,当外部设备连接时,设备会和充电器进行协议匹配,匹配成功之后,充电器才会输出相应的电压给设备供电,所以没有这个XSP18取电芯片,充电器就不会输出充电压(比如9V、12V USB-A/Type-C充电器接口支持的协议Type-C充电器采用的是PD协议,支持的电压高,电流大,一般有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A等等。 USB-A口充电器一般支持QC协议和一些私有协议(例如华为FCP/SCP协议 ,三星AFC协议等) 需要同时兼容充电器的USB-A口和Type-C口就需要使用多协议诱骗协议芯片XSP18是一款集成USB Power Delivery(PD2.0/3.0)PPS协议、QC2.0/3.0协议、华为协议和三星AFC等多种协议,的USB Type-C受电端(sink)取电芯片, 产品使用 XSP18 获取协议顺序(PD→QC2.0→QC3.0→AFC→FCP) 画板注意事项 CC 网络的 5.1k 电阻要靠近 Type-C 位置摆放​

    1.6K10编辑于 2025-09-25
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